[244] | 1 | #include "machdefs.h"
|
---|
[220] | 2 | #include <stdio.h>
|
---|
| 3 | #include <stdlib.h>
|
---|
[2322] | 4 | #include <iostream>
|
---|
[1783] | 5 | #ifndef NO_VALUES_H
|
---|
[307] | 6 | #include <values.h>
|
---|
[1783] | 7 | #endif
|
---|
[220] | 8 | #include <math.h>
|
---|
| 9 | #include <string.h>
|
---|
| 10 | #include <string>
|
---|
| 11 |
|
---|
[490] | 12 | #include "strutil.h"
|
---|
[220] | 13 | #include "nbtri.h"
|
---|
| 14 | #include "generalfit.h"
|
---|
| 15 | #include "generaldata.h"
|
---|
[307] | 16 | #include "pexceptions.h"
|
---|
| 17 | #include "objfio.h"
|
---|
[220] | 18 |
|
---|
| 19 | //================================================================
|
---|
| 20 | // GeneralFitData
|
---|
| 21 | //================================================================
|
---|
| 22 |
|
---|
[926] | 23 | /*!
|
---|
| 24 | \class SOPHYA::GeneralFitData
|
---|
| 25 | \ingroup NTools
|
---|
| 26 | Classe de stoquage de donnees a plusieurs variables avec erreur
|
---|
| 27 | sur l'ordonnee et sur les abscisses (options) :
|
---|
| 28 |
|
---|
| 29 | \f$ {x0(i),Ex0(i), x1(i),Ex1(i), x2(i),Ex2(i) ... ; Y(i),EY(i)} \f$
|
---|
| 30 | \verbatim
|
---|
| 31 | Pour memoire, structure du rangement (n=mNVar):
|
---|
| 32 | - Valeur des abscisses mXP (idem pour mErrXP):
|
---|
| 33 | x0,x1,x2,...,xn x0,x1,x2,...,xn .... x0,x1,x2,....,xn
|
---|
| 34 | | 1er point | | 2sd point | .... | point mNData |
|
---|
| 35 | Donc abscisse J=[0,mNVar[ du point numero I=[0,mNData[: mXP[I*mNVar+J]
|
---|
| 36 | - Valeur de l'ordonnee mF (idem pour mErr et mOK):
|
---|
| 37 | f f f
|
---|
| 38 | | 1er point | | 2sd point | .... | point mNData |
|
---|
| 39 | Donc point numero I [0,mNData[ : mF[i]
|
---|
| 40 | \endverbatim
|
---|
| 41 | */
|
---|
| 42 |
|
---|
[220] | 43 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[914] | 44 | /*!
|
---|
| 45 | Constructeur. ``nVar'' represente la dimension de l'espace des abscisses,
|
---|
| 46 | ``ndatalloc'' le nombre maximum de points et ``errx'' si non nul
|
---|
| 47 | indique que l'on fournit des erreurs sur les ``nVar'' variables en abscisse.
|
---|
| 48 | */
|
---|
[220] | 49 | GeneralFitData::GeneralFitData(unsigned int nVar, unsigned int ndatalloc, uint_2 errx)
|
---|
| 50 | : mNVar(0), mNDataAlloc(0), mNData(0), mNDataGood(0), mOk_EXP(0)
|
---|
| 51 | , mXP(NULL), mErrXP(NULL), mF(NULL), mErr(NULL), mOK(NULL)
|
---|
| 52 | , BuffVar(NULL), BuffVarR4(NULL)
|
---|
| 53 | {
|
---|
[307] | 54 | try {
|
---|
| 55 | Alloc(nVar,ndatalloc,errx);
|
---|
| 56 | } catch(PException e) {
|
---|
| 57 | cout << "Exception : " << typeid(e).name() << " " << e.Msg() << endl;
|
---|
| 58 | throw;
|
---|
[220] | 59 | }
|
---|
[307] | 60 | }
|
---|
[220] | 61 |
|
---|
[914] | 62 | /*!
|
---|
| 63 | Constructeur par copie. Si ``clean'' est ``true''
|
---|
| 64 | seules les donnees valides de ``data'' sont copiees.
|
---|
| 65 | Si ``clean'' est ``false'' (defaut) toutes les donnees
|
---|
| 66 | sont copiees et la taille totale de ``data'' est allouee
|
---|
| 67 | meme si elle est plus grande que la taille des donnees stoquees.
|
---|
| 68 | */
|
---|
[307] | 69 | GeneralFitData::GeneralFitData(const GeneralFitData& data, bool clean)
|
---|
[220] | 70 | : mNVar(0), mNDataAlloc(0), mNData(0), mNDataGood(0), mOk_EXP(0)
|
---|
| 71 | , mXP(NULL), mErrXP(NULL), mF(NULL), mErr(NULL), mOK(NULL)
|
---|
| 72 | , BuffVar(NULL), BuffVarR4(NULL)
|
---|
| 73 | {
|
---|
[307] | 74 | try {
|
---|
| 75 | Alloc(data.mNVar,((clean)?data.mNDataGood:data.mNDataAlloc),((data.mErrXP)?1:0));
|
---|
| 76 | } catch(PException e) {
|
---|
| 77 | cout << "Exception : " << typeid(e).name() << " " << e.Msg() << endl;
|
---|
| 78 | throw;
|
---|
| 79 | }
|
---|
[220] | 80 |
|
---|
| 81 | // Remplissage
|
---|
| 82 | if(data.mNData>0) {
|
---|
| 83 | r_8* ret;
|
---|
| 84 | for(int i=0;i<data.mNData;i++) {
|
---|
| 85 | if( clean && data.mOK[i]==0 ) continue;
|
---|
| 86 | ret = data.GetVec(i,NULL);
|
---|
| 87 | memcpy(mXP+mNData*mNVar,ret,mNVar*sizeof(r_8));
|
---|
| 88 | if(mErrXP) memcpy(mErrXP+mNData*mNVar,ret+mNVar,mNVar*sizeof(r_8));
|
---|
| 89 | mF[mNData] = ret[2*mNVar];
|
---|
| 90 | mErr[mNData] = ret[2*mNVar+1];
|
---|
| 91 | mOK[mNData] = (uint_2) (ret[2*mNVar+2]+0.001);
|
---|
| 92 | if(mOK[mNData]!=0) mNDataGood++;
|
---|
| 93 | mNData++;
|
---|
| 94 | }
|
---|
| 95 | }
|
---|
| 96 |
|
---|
| 97 | }
|
---|
| 98 |
|
---|
[914] | 99 | /*!
|
---|
| 100 | Constructeur par defaut.
|
---|
| 101 | */
|
---|
[220] | 102 | GeneralFitData::GeneralFitData()
|
---|
| 103 | : mNVar(0), mNDataAlloc(0), mNData(0), mNDataGood(0), mOk_EXP(0)
|
---|
| 104 | , mXP(NULL), mErrXP(NULL), mF(NULL), mErr(NULL), mOK(NULL)
|
---|
| 105 | , BuffVar(NULL), BuffVarR4(NULL)
|
---|
| 106 | {
|
---|
| 107 | }
|
---|
| 108 |
|
---|
[914] | 109 | /*!
|
---|
| 110 | Destructeur
|
---|
| 111 | */
|
---|
[220] | 112 | GeneralFitData::~GeneralFitData()
|
---|
| 113 | {
|
---|
| 114 | Delete();
|
---|
| 115 | }
|
---|
| 116 |
|
---|
| 117 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[914] | 118 | /*!
|
---|
| 119 | Pour redefinir la structure de donnees (ou la creer si on a utilise
|
---|
| 120 | le createur par defaut). Voir les explications des arguments
|
---|
| 121 | dans les commentaires du constructeur. Si ``errx''\<0 alors
|
---|
| 122 | la valeur prise est celle definie auparavent.
|
---|
| 123 | */
|
---|
[220] | 124 | void GeneralFitData::Alloc(unsigned int nVar, unsigned int ndatalloc, int_2 errx)
|
---|
| 125 | {
|
---|
[490] | 126 | ASSERT( nVar>0 && ndatalloc>0 );
|
---|
[220] | 127 |
|
---|
| 128 | Delete();
|
---|
| 129 |
|
---|
| 130 | if(errx>=0) mOk_EXP = (uint_2) errx;
|
---|
| 131 | mNVar = nVar;
|
---|
| 132 | mNDataAlloc = ndatalloc;
|
---|
| 133 |
|
---|
[307] | 134 | try {
|
---|
[220] | 135 | mXP = new r_8[nVar*ndatalloc];
|
---|
| 136 | if(mOk_EXP) mErrXP = new r_8[nVar*ndatalloc];
|
---|
| 137 | mF = new r_8[ndatalloc];
|
---|
| 138 | mErr = new r_8[ndatalloc];
|
---|
| 139 | mOK = new uint_2[ndatalloc];
|
---|
| 140 | BuffVar = new r_8[2*nVar+3];
|
---|
| 141 | BuffVarR4 = (r_4 *) BuffVar;
|
---|
[307] | 142 | } catch(PException e) {
|
---|
| 143 | throw(AllocationError("GeneralFitData::Alloc allocation error\n"));
|
---|
[220] | 144 | }
|
---|
[307] | 145 | }
|
---|
[220] | 146 |
|
---|
| 147 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[914] | 148 | /*!
|
---|
| 149 | Gestion des des-allocations
|
---|
| 150 | */
|
---|
[220] | 151 | void GeneralFitData::Delete()
|
---|
| 152 | {
|
---|
| 153 | mNVar = mNDataAlloc = mNData = mNDataGood = 0;
|
---|
| 154 | if( mXP != NULL ) {delete [] mXP; mXP = NULL;}
|
---|
| 155 | if( mErrXP != NULL ) {delete [] mErrXP; mErrXP = NULL;}
|
---|
| 156 | if( mF != NULL ) {delete [] mF; mF = NULL;}
|
---|
| 157 | if( mErr != NULL ) {delete [] mErr; mErr = NULL;}
|
---|
| 158 | if( mOK != NULL ) {delete [] mOK; mOK = NULL;}
|
---|
| 159 | if( BuffVar != NULL ) {delete [] BuffVar; BuffVar = NULL; BuffVarR4 = NULL;}
|
---|
| 160 | }
|
---|
| 161 |
|
---|
| 162 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[914] | 163 | /*!
|
---|
| 164 | Remise a zero de la structure pour nouveau remplissage (pas d'arg)
|
---|
| 165 | ou remise a la position ``ptr'' (si arg). Les donnees apres ``ptr''
|
---|
| 166 | sont sur-ecrites.
|
---|
| 167 | */
|
---|
[220] | 168 | void GeneralFitData::SetDataPtr(int ptr)
|
---|
| 169 | {
|
---|
[490] | 170 | ASSERT(ptr >= 0 && ptr < mNDataAlloc);
|
---|
[220] | 171 | mNData = ptr;
|
---|
| 172 | mNDataGood = 0;
|
---|
| 173 | if(ptr==0) return;
|
---|
| 174 | for(int i=0;i<mNData;i++) if(mOK[i]) mNDataGood++;
|
---|
| 175 | }
|
---|
| 176 |
|
---|
| 177 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[914] | 178 | /*!
|
---|
| 179 | Pour tuer un point
|
---|
| 180 | */
|
---|
[220] | 181 | void GeneralFitData::KillData(int i)
|
---|
| 182 | {
|
---|
[490] | 183 | ASSERT(i >= 0 && i < mNData);
|
---|
[220] | 184 |
|
---|
| 185 | if( ! mOK[i] ) return;
|
---|
| 186 | mOK[i] = 0;
|
---|
| 187 | mNDataGood--;
|
---|
| 188 | }
|
---|
| 189 |
|
---|
[914] | 190 | /*!
|
---|
| 191 | Pour tuer une serie de points
|
---|
| 192 | */
|
---|
[220] | 193 | void GeneralFitData::KillData(int i1,int i2)
|
---|
| 194 | {
|
---|
[490] | 195 | ASSERT(i1 >= 0 && i1 < mNData);
|
---|
| 196 | ASSERT(i2 >= 0 && i2 < mNData);
|
---|
| 197 | ASSERT(i1 <= i2 );
|
---|
[220] | 198 |
|
---|
| 199 | for(int i=i1;i<=i2;i++) KillData(i);
|
---|
| 200 | }
|
---|
| 201 |
|
---|
| 202 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[914] | 203 | /*!
|
---|
| 204 | Pour re-valider le point numero i ([0,NData]).
|
---|
| 205 | */
|
---|
[220] | 206 | void GeneralFitData::ValidData(int i)
|
---|
| 207 | {
|
---|
[490] | 208 | ASSERT(i >= 0 && i < mNData);
|
---|
[220] | 209 |
|
---|
| 210 | if( mOK[i] ) return;
|
---|
| 211 | if( mErr[i]<=0. ) return;
|
---|
| 212 | if(mOk_EXP) {
|
---|
| 213 | for(int j=0;j<mNVar;j++) if(mErrXP[i*mNVar+j]<=0.) return;
|
---|
| 214 | }
|
---|
| 215 | mOK[i] = 1;
|
---|
| 216 | mNDataGood++;
|
---|
| 217 | }
|
---|
| 218 |
|
---|
[914] | 219 | /*!
|
---|
| 220 | Pour re-valider les points numeros i1 a i2.
|
---|
| 221 | */
|
---|
[220] | 222 | void GeneralFitData::ValidData(int i1,int i2)
|
---|
| 223 | {
|
---|
[490] | 224 | ASSERT(i1 >= 0 && i1 < mNData);
|
---|
| 225 | ASSERT(i2 >= 0 && i2 < mNData);
|
---|
| 226 | ASSERT(i1 <= i2 );
|
---|
[220] | 227 |
|
---|
| 228 | for(int i=i1;i<=i2;i++) ValidData(i);
|
---|
| 229 | }
|
---|
| 230 |
|
---|
[914] | 231 | /*!
|
---|
| 232 | Pour re-valider tous les points.
|
---|
| 233 | */
|
---|
[220] | 234 | void GeneralFitData::ValidData()
|
---|
| 235 | {
|
---|
| 236 | for(int i=0;i<mNData;i++) ValidData(i);
|
---|
| 237 | }
|
---|
| 238 |
|
---|
| 239 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[914] | 240 | /*!
|
---|
| 241 | Pour redefinir un point a \f$ {x,[errx] ; f,err} \f$
|
---|
| 242 | */
|
---|
[220] | 243 | void GeneralFitData::RedefineData1(int i,double x,double f,double err,double errx)
|
---|
| 244 | {
|
---|
| 245 | RedefineData(i,&x,f,err,&errx);
|
---|
| 246 | }
|
---|
| 247 |
|
---|
[914] | 248 | /*!
|
---|
| 249 | Pour redefinir un point a \f$ {x,[errx], y,[erry] ; f,err} \f$
|
---|
| 250 | */
|
---|
[220] | 251 | void GeneralFitData::RedefineData2(int i,double x,double y,double f
|
---|
| 252 | ,double err,double errx,double erry)
|
---|
| 253 | {
|
---|
| 254 | double xp[2] = {x,y};
|
---|
| 255 | double errxp[2] = {errx,erry};
|
---|
| 256 | RedefineData(i,xp,f,err,errxp);
|
---|
| 257 | }
|
---|
| 258 |
|
---|
[914] | 259 | /*!
|
---|
| 260 | Pour redefinir un point a
|
---|
| 261 | \f$ {xp[0],[errxp[0]], xp[1],[errxp[1]], xp[2],[errxp[2]],... ; f,err} \f$
|
---|
| 262 | */
|
---|
[220] | 263 | void GeneralFitData::RedefineData(int i,double* xp,double f,double err,double* errxp)
|
---|
| 264 | {
|
---|
[490] | 265 | ASSERT(i>=0 && i<mNData);
|
---|
[220] | 266 | bool ok = true;
|
---|
| 267 |
|
---|
| 268 | int ip = mNVar*i;
|
---|
| 269 | for(int j=0;j<mNVar;j++) mXP[ip+j] = xp[j];
|
---|
| 270 | if(mOk_EXP) {
|
---|
| 271 | if(errxp) {
|
---|
| 272 | for(int j=0;j<mNVar;j++)
|
---|
| 273 | {mErrXP[ip+j] = errxp[j]; if(errxp[j]<=0.) ok=false;}
|
---|
| 274 | } else {
|
---|
| 275 | for(int j=0;j<mNVar;j++) mErrXP[ip+j] = Def_ErrX;
|
---|
| 276 | ok=false;
|
---|
| 277 | }
|
---|
| 278 | }
|
---|
| 279 | mF[i] = f;
|
---|
| 280 | mErr[i] = err; if(err<=0.) ok = false;
|
---|
| 281 | if(ok) {
|
---|
| 282 | if(! mOK[i]) {mOK[i]=1; mNDataGood++;}
|
---|
| 283 | } else {
|
---|
| 284 | if( mOK[i]) {mOK[i]=0; mNDataGood--;}
|
---|
| 285 | }
|
---|
| 286 | }
|
---|
| 287 |
|
---|
| 288 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[914] | 289 | /*!
|
---|
| 290 | Pour ajouter un point \f$ {x,[errx] ; f,err} \f$
|
---|
| 291 | */
|
---|
[220] | 292 | void GeneralFitData::AddData1(double x, double f, double err, double errx)
|
---|
| 293 | {
|
---|
| 294 | AddData(&x,f,err,&errx);
|
---|
| 295 | }
|
---|
| 296 |
|
---|
[914] | 297 | /*!
|
---|
| 298 | Pour ajouter un point \f$ {x,[errx], y,[erry] ; f,err} \f$
|
---|
| 299 | */
|
---|
[220] | 300 | void GeneralFitData::AddData2(double x, double y, double f
|
---|
| 301 | , double err, double errx, double erry)
|
---|
| 302 | {
|
---|
| 303 | double xp[2] = {x,y};
|
---|
| 304 | double errxp[2] = {errx,erry};
|
---|
| 305 | AddData(xp,f,err,errxp);
|
---|
| 306 | }
|
---|
| 307 |
|
---|
[914] | 308 | /*!
|
---|
| 309 | Pour ajouter un point
|
---|
| 310 | \f$ {xp[0],[errxp[0]], xp[1],[errxp[1]], xp[2],[errxp[2]],... ; f,err} \f$
|
---|
| 311 | */
|
---|
[220] | 312 | void GeneralFitData::AddData(double* xp, double f, double err,double* errxp)
|
---|
| 313 | {
|
---|
[490] | 314 | ASSERT(mNData < mNDataAlloc);
|
---|
[220] | 315 | bool ok = true;
|
---|
| 316 |
|
---|
| 317 | int ip = mNVar*mNData;
|
---|
| 318 | for(int i=0;i<mNVar;i++) mXP[ip+i] = xp[i];
|
---|
| 319 | if(mOk_EXP) {
|
---|
| 320 | if(errxp) {
|
---|
| 321 | for(int j=0;j<mNVar;j++)
|
---|
| 322 | {mErrXP[ip+j] = errxp[j]; if(errxp[j]<=0.) ok=false;}
|
---|
| 323 | } else {
|
---|
| 324 | for(int j=0;j<mNVar;j++) mErrXP[ip+j] = Def_ErrX;
|
---|
| 325 | ok=false;
|
---|
| 326 | }
|
---|
| 327 | }
|
---|
| 328 | mF[mNData] = f;
|
---|
| 329 | mErr[mNData] = err;
|
---|
| 330 | if(err<=0.) ok = false;
|
---|
| 331 | if(ok) { mOK[mNData]=1; mNDataGood++; } else mOK[mNData]=0;
|
---|
| 332 | mNData++;
|
---|
| 333 | }
|
---|
| 334 |
|
---|
[914] | 335 | /*!
|
---|
| 336 | Pour ajouter un point
|
---|
| 337 | \f$ {xp[0],[errxp[0]], xp[1],[errxp[1]], xp[2],[errxp[2]],... ; f,err} \f$
|
---|
| 338 | */
|
---|
[220] | 339 | void GeneralFitData::AddData(float* xp, float f, float err, float* errxp)
|
---|
| 340 | {
|
---|
| 341 | {for(int i=0;i<mNVar;i++) BuffVar[i] = (double) xp[i];}
|
---|
| 342 | if(errxp) for(int i=0;i<mNVar;i++) BuffVar[mNVar+i] = (double) errxp[i];
|
---|
| 343 | AddData(BuffVar,(double) f,(double) err,BuffVar+mNVar);
|
---|
| 344 | }
|
---|
| 345 |
|
---|
| 346 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[914] | 347 | /*!
|
---|
| 348 | Pour remplir la structure de donnees d'un seul coup avec
|
---|
| 349 | \f$ {x(i),[errx(i)] ; f(i),err(i)} \f$
|
---|
| 350 | */
|
---|
[220] | 351 | void GeneralFitData::SetData1(int nData
|
---|
| 352 | , double* x, double* f, double *err, double *errx)
|
---|
| 353 | {
|
---|
[490] | 354 | ASSERT(nData>0 && mNData+nData<=mNDataAlloc);
|
---|
[220] | 355 |
|
---|
| 356 | for(int i=0;i<nData;i++) {
|
---|
| 357 | double ex = (errx) ? errx[i]: Def_ErrX;
|
---|
| 358 | double ef = (err ) ? err[i]: Def_ErrF;
|
---|
| 359 | AddData1(x[i],f[i],ef,ex);
|
---|
| 360 | }
|
---|
| 361 | }
|
---|
| 362 |
|
---|
[914] | 363 | /*!
|
---|
| 364 | Pour remplir la structure de donnees d'un seul coup avec
|
---|
| 365 | \f$ {x(i),[errx(i)] ; f(i),err(i)} \f$
|
---|
| 366 | */
|
---|
[220] | 367 | void GeneralFitData::SetData1(int nData
|
---|
| 368 | , float* x, float* f, float* err, float *errx)
|
---|
| 369 | {
|
---|
[490] | 370 | ASSERT(nData>0 && mNData+nData<=mNDataAlloc);
|
---|
[220] | 371 |
|
---|
| 372 | for(int i=0;i<nData;i++) {
|
---|
| 373 | double ex = (errx) ? (double) errx[i]: Def_ErrX;
|
---|
| 374 | double ef = (err ) ? (double) err[i]: Def_ErrF;
|
---|
| 375 | AddData1((double) x[i],(double) f[i],ef,ex);
|
---|
| 376 | }
|
---|
| 377 | }
|
---|
| 378 |
|
---|
[914] | 379 | /*!
|
---|
| 380 | Pour remplir la structure de donnees d'un seul coup avec
|
---|
| 381 | \f$ {x(i),[errx(i)], y(i),[erry(i)], ; f(i),err(i)} \f$
|
---|
| 382 | */
|
---|
[220] | 383 | void GeneralFitData::SetData2(int nData, double* x, double* y, double* f
|
---|
| 384 | ,double *err,double *errx,double *erry)
|
---|
| 385 | {
|
---|
[490] | 386 | ASSERT(nData>0 && mNData+nData<=mNDataAlloc);
|
---|
[220] | 387 |
|
---|
| 388 | for(int i=0;i<nData;i++) {
|
---|
| 389 | double ex = (errx) ? (double) errx[i]: Def_ErrX;
|
---|
| 390 | double ey = (erry) ? (double) erry[i]: Def_ErrX;
|
---|
| 391 | double ef = (err ) ? (double) err[i]: Def_ErrF;
|
---|
| 392 | AddData2(x[i],y[i],f[i],ef,ex,ey);
|
---|
| 393 | }
|
---|
| 394 | }
|
---|
| 395 |
|
---|
[914] | 396 | /*!
|
---|
| 397 | Pour remplir la structure de donnees d'un seul coup avec
|
---|
| 398 | \f$ {x(i),[errx(i)], y(i),[erry(i)], ; f(i),err(i)} \f$
|
---|
| 399 | */
|
---|
[220] | 400 | void GeneralFitData::SetData2(int nData, float* x, float* y, float* f
|
---|
| 401 | ,float *err,float *errx,float *erry)
|
---|
| 402 | {
|
---|
[490] | 403 | ASSERT(nData>0 && mNData+nData<=mNDataAlloc);
|
---|
[220] | 404 |
|
---|
| 405 | for(int i=0;i<nData;i++) {
|
---|
| 406 | double ex = (errx) ? (double) errx[i]: Def_ErrX;
|
---|
| 407 | double ey = (erry) ? (double) erry[i]: Def_ErrX;
|
---|
| 408 | double ef = (err ) ? (double) err[i]: Def_ErrF;
|
---|
| 409 | AddData2((double) x[i],(double) y[i],(double) f[i],ef,ex,ey);
|
---|
| 410 | }
|
---|
| 411 | }
|
---|
| 412 |
|
---|
[914] | 413 | /*!
|
---|
| 414 | Pour remplir la structure de donnees d'un seul coup avec
|
---|
| 415 | \f$ {X0(i),[EX0(i)], X1(i),[EX1(i)], X2(i),[EX2(i)], ... ; F(i),Err(i)} \f$
|
---|
| 416 |
|
---|
| 417 | Attention: si la structure est n'est pas vide, les tableaux sont copies
|
---|
| 418 | apres les donnees pre-existantes (qui ne sont donc pas detruites). Pour
|
---|
| 419 | effacer les donnees pre-existantes utiliser SetDataPtr(0).
|
---|
| 420 | \verbatim
|
---|
| 421 | Ici **xp est un pointeur sur un tableau de pointeurs tq
|
---|
| 422 | xp[0] = &X0[0], xp[1] = &X1[0], xp[2] = &X2[0] ...
|
---|
| 423 | ou X0,X1,X2,... sont les tableaux X0[nData] X1[nData] X2[nData] ...
|
---|
| 424 | des variables (meme commentaire pour errxp).
|
---|
| 425 | \endverbatim
|
---|
| 426 | */
|
---|
[220] | 427 | void GeneralFitData::SetData(int nData,double** xp, double *f
|
---|
| 428 | , double *err, double** errxp)
|
---|
| 429 | {
|
---|
[490] | 430 | ASSERT(nData>0 && mNData+nData<=mNDataAlloc);
|
---|
[220] | 431 | if(mOk_EXP && !errxp) {for(int j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[mNVar+j] = Def_ErrX;}
|
---|
| 432 |
|
---|
| 433 | for(int i=0;i<nData;i++) {
|
---|
| 434 | {for(int j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[j] = *(xp[j]+i);}
|
---|
| 435 | if(mOk_EXP && errxp)
|
---|
| 436 | {for(int j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[mNVar+j] = *(errxp[j]+i);}
|
---|
| 437 | double ef = (err) ? err[i]: Def_ErrF;
|
---|
| 438 | AddData(BuffVar,f[i],ef,BuffVar+mNVar);
|
---|
| 439 | }
|
---|
| 440 | }
|
---|
| 441 |
|
---|
[914] | 442 | /*!
|
---|
| 443 | Voir commentaire ci-dessus.
|
---|
| 444 | */
|
---|
[220] | 445 | void GeneralFitData::SetData(int nData,float** xp, float *f
|
---|
| 446 | , float *err, float** errxp)
|
---|
| 447 | {
|
---|
[490] | 448 | ASSERT(nData>0 && mNData+nData<=mNDataAlloc);
|
---|
[220] | 449 |
|
---|
| 450 | if(mOk_EXP && !errxp) {for(int j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[mNVar+j] = Def_ErrX;}
|
---|
| 451 |
|
---|
| 452 | for(int i=0;i<nData;i++) {
|
---|
| 453 | {for(int j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[j] = (double) *(xp[j]+i);}
|
---|
| 454 | if(mOk_EXP && errxp)
|
---|
| 455 | {for(int j=0;j<mNVar;j++) BuffVar[mNVar+j] = (double) *(errxp[j]+i);}
|
---|
| 456 | double ef = (err) ? err[i]: Def_ErrF;
|
---|
| 457 | AddData(BuffVar,(double) f[i],ef,BuffVar+mNVar);
|
---|
| 458 | }
|
---|
| 459 | }
|
---|
| 460 |
|
---|
| 461 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[914] | 462 | /*!
|
---|
| 463 | Impression de l'etat de la structure de donnees
|
---|
| 464 | */
|
---|
[1110] | 465 | void GeneralFitData::PrintStatus() const
|
---|
[220] | 466 | {
|
---|
| 467 | cout<<"GeneralFitData:: "<<endl
|
---|
| 468 | <<"NVar="<<mNVar<<" NDataAlloc="<<mNDataAlloc<<" Ok_EXP="<<mOk_EXP
|
---|
| 469 | <<" ,NData="<<mNData<<" NDataGood="<<mNDataGood<<endl
|
---|
| 470 | <<" mXP="<<mXP<<" [mErrXP="<<mErrXP<<"] mF="<<mF<<" mErr="<<mErr
|
---|
| 471 | <<" mOK="<<mOK<<endl;
|
---|
| 472 | }
|
---|
| 473 |
|
---|
[914] | 474 | /*!
|
---|
| 475 | Impression du point i
|
---|
| 476 | */
|
---|
[1110] | 477 | void GeneralFitData::PrintData(int i) const
|
---|
[220] | 478 | {
|
---|
[490] | 479 | ASSERT(i>=0 && i<mNData);
|
---|
[220] | 480 |
|
---|
| 481 | cout<<" "<<i<<" F( ";
|
---|
| 482 | {for(int j=0;j<mNVar;j++) cout<<" "<<Absc(j,i);}
|
---|
| 483 | if(mOk_EXP) {
|
---|
| 484 | cout<<" ; ";
|
---|
| 485 | for(int j=0;j<mNVar;j++) cout<<" "<<EAbsc(j,i);
|
---|
| 486 | }
|
---|
| 487 | cout<<")= "<<Val(i)<<" "<<EVal(i)<<" ("<<IsValid(i)<<")\n";
|
---|
| 488 | }
|
---|
| 489 |
|
---|
[914] | 490 | /*!
|
---|
| 491 | Impression des points i1 a i2
|
---|
| 492 | */
|
---|
[1110] | 493 | void GeneralFitData::PrintData(int i1,int i2) const
|
---|
[220] | 494 | {
|
---|
| 495 | if(i1<0) i1=0;
|
---|
| 496 | if(i1>=mNData) i1 = mNData-1;
|
---|
| 497 | if(i2>=mNData) i2 = mNData-1;
|
---|
| 498 | if(i1>i2) i2 = mNData-1;
|
---|
| 499 |
|
---|
| 500 | cout<<"GeneralFitData::PrintData[NData="
|
---|
| 501 | <<mNData<<"/ NDataGood="<<mNDataGood<<"]"<<endl;
|
---|
| 502 | for(int i=i1;i<=i2;i++) PrintData(i);
|
---|
| 503 | cout<<flush;
|
---|
| 504 | }
|
---|
| 505 |
|
---|
[914] | 506 | /*!
|
---|
| 507 | Impression de tous les points
|
---|
| 508 | */
|
---|
[1110] | 509 | void GeneralFitData::PrintData() const
|
---|
[220] | 510 | {
|
---|
[490] | 511 | ASSERT(mNData>0);
|
---|
[220] | 512 |
|
---|
| 513 | PrintData(0,mNData-1);
|
---|
| 514 | }
|
---|
| 515 |
|
---|
[914] | 516 | /*!
|
---|
| 517 | Impression de l'etat de la structure de donnees avec bornes sur "s"
|
---|
| 518 | */
|
---|
[490] | 519 | void GeneralFitData::Show(ostream& os) const
|
---|
| 520 | {
|
---|
| 521 | double min,max;
|
---|
| 522 | os<<"GeneralFitData:: NVar,ErrX="<<mNVar<<","<<mOk_EXP
|
---|
| 523 | <<" Data: "<<mNData<<" Good,Alloc="<<mNDataGood<<","<<mNDataAlloc<<endl;
|
---|
| 524 | for(int k=0;k<2*NVar()+3;k++) {
|
---|
| 525 | GetMinMax(k,min,max);
|
---|
| 526 | os<<" - "<<k<<" "<<ColumnName(k)<<" , "<<min<<","<<max<<endl;
|
---|
| 527 | }
|
---|
| 528 | return;
|
---|
| 529 | }
|
---|
| 530 |
|
---|
[220] | 531 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[914] | 532 | /*!
|
---|
| 533 | Retourne les numeros des points de valeurs minimum et maximum
|
---|
| 534 | de la variable ``var'':
|
---|
| 535 | \verbatim
|
---|
| 536 | La variable "var" est de la forme : var = AB avec
|
---|
| 537 | B = 0 : variable d'ordonnee Y (valeur de A indifferente)
|
---|
| 538 | B = 1 : erreur variable d'ordonnee EY (valeur de A indifferente)
|
---|
| 539 | B = 2 : variable d'abscisse X numero A #[0,NVar[
|
---|
| 540 | B = 3 : erreur variable d'abscisse EX numero A #[0,NVar[
|
---|
| 541 | - Return NData checked si ok, -1 si probleme.
|
---|
| 542 | \endverbatim
|
---|
| 543 | */
|
---|
[490] | 544 | int GeneralFitData::GetMnMx(int var,int& imin,int& imax) const
|
---|
[220] | 545 | {
|
---|
| 546 | imin = imax = -1;
|
---|
| 547 | int ix = var/10;
|
---|
| 548 | var = var%10;
|
---|
| 549 | if(var<0 || var>3) return -1;
|
---|
| 550 | if(var>=2 && (ix<0 || ix>=mNVar) ) return -1;
|
---|
[958] | 551 | double min=1., max=-1.;
|
---|
[220] | 552 | int ntest = 0;
|
---|
| 553 | for(int i=0;i<mNData;i++) {
|
---|
| 554 | if( ! IsValid(i) ) continue;
|
---|
| 555 | double v;
|
---|
[958] | 556 | if(var==1) v = EVal(i);
|
---|
| 557 | else if(var==2) v = Absc(ix,i);
|
---|
| 558 | else if(var==3) v = EAbsc(ix,i);
|
---|
| 559 | else v = Val(i);
|
---|
[220] | 560 | if(ntest==0) {min = max = v; imin = imax = i;}
|
---|
| 561 | if(v<min) {min = v; imin = i;}
|
---|
| 562 | if(v>max) {max = v; imax = i;}
|
---|
| 563 | ntest++;
|
---|
| 564 | }
|
---|
| 565 | return ntest;
|
---|
| 566 | }
|
---|
| 567 |
|
---|
[914] | 568 | /*!
|
---|
| 569 | Retourne le minimum et le maximum de la variable ``var''
|
---|
| 570 | (cf commentaires GetMnMx).
|
---|
| 571 | */
|
---|
[490] | 572 | int GeneralFitData::GetMnMx(int var,double& min,double& max) const
|
---|
[220] | 573 | {
|
---|
| 574 | min = 1.; max = -1.;
|
---|
| 575 | int imin,imax;
|
---|
[490] | 576 | int ntest = GetMnMx(var,imin,imax);
|
---|
[220] | 577 | if(ntest<=0) return ntest;
|
---|
| 578 | int ix = var/10;
|
---|
| 579 | var = var%10;
|
---|
| 580 | if(var==0) {
|
---|
| 581 | if(imin>=0) min = Val(imin);
|
---|
| 582 | if(imax>=0) max = Val(imax);
|
---|
| 583 | } else if(var==1) {
|
---|
| 584 | if(imin>=0) min = EVal(imin);
|
---|
| 585 | if(imax>=0) max = EVal(imax);
|
---|
| 586 | } else if(var==2) {
|
---|
| 587 | if(imin>=0) min = Absc(ix,imin);
|
---|
| 588 | if(imax>=0) max = Absc(ix,imax);
|
---|
| 589 | } else if(var==3) {
|
---|
| 590 | if(imin>=0) min = EAbsc(ix,imin);
|
---|
| 591 | if(imax>=0) max = EAbsc(ix,imax);
|
---|
| 592 | }
|
---|
| 593 | return ntest;
|
---|
| 594 | }
|
---|
| 595 |
|
---|
| 596 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[914] | 597 | /*!
|
---|
| 598 | //
|
---|
| 599 | Retourne la moyenne et le sigma de la variable ``var''
|
---|
| 600 | (cf commentaires GetMnMx).
|
---|
| 601 | \verbatim
|
---|
| 602 | - Return : nombre de donnees utilisees, -1 si pb, -2 si sigma<0.
|
---|
| 603 | - Seuls les points valides de valeur entre min,max sont utilises.
|
---|
| 604 | Si min>=max pas de coupures sur les valeurs.
|
---|
| 605 | \endverbatim
|
---|
| 606 | */
|
---|
[1110] | 607 | int GeneralFitData::GetMeanSigma(int var,double& mean,double& sigma,double min,double max) const
|
---|
[220] | 608 | {
|
---|
| 609 | mean = sigma = 0.;
|
---|
| 610 | int ix = var/10;
|
---|
| 611 | var = var%10;
|
---|
| 612 | if(var<0 || var>3) return -1;
|
---|
| 613 | if(var>=2 && (ix<0 || ix>=mNVar) ) return -1;
|
---|
| 614 | int ntest = 0;
|
---|
| 615 | for(int i=0;i<mNData;i++) {
|
---|
| 616 | if( ! IsValid(i) ) continue;
|
---|
| 617 | double v;
|
---|
[958] | 618 | if(var==1) v = EVal(i);
|
---|
| 619 | else if(var==2) v = Absc(ix,i);
|
---|
| 620 | else if(var==3) v = EAbsc(ix,i);
|
---|
| 621 | else v = Val(i);
|
---|
[220] | 622 | if(min<max && (v<min || max<v)) continue;
|
---|
| 623 | mean += v;
|
---|
| 624 | sigma += v*v;
|
---|
| 625 | ntest++;
|
---|
| 626 | }
|
---|
| 627 | if(ntest==0) {
|
---|
| 628 | mean = sigma = 0.;
|
---|
| 629 | } else {
|
---|
| 630 | mean /= (double)ntest;
|
---|
| 631 | sigma = sigma/(double)ntest - mean*mean;
|
---|
| 632 | if(sigma<0.) ntest = -2;
|
---|
| 633 | else if(sigma>0.) sigma = sqrt(sigma);
|
---|
| 634 | }
|
---|
| 635 | return ntest;
|
---|
| 636 | }
|
---|
| 637 |
|
---|
[914] | 638 | /*!
|
---|
| 639 | Retourne le mode de la variable ``var''
|
---|
| 640 | (cf commentaires GetMnMx).
|
---|
| 641 | \verbatim
|
---|
| 642 | - Return : nombre de donnees utilisees, -1 si pb.
|
---|
| 643 | - Seuls les points valides de valeur entre min,max sont utilises.
|
---|
| 644 | Si min>=max pas de coupures sur les valeurs.
|
---|
| 645 | - Le calcul du mode est approximee par la formule:
|
---|
| 646 | Mode = Median - coeff*(Mean-Median) (def: coeff=0.8)
|
---|
| 647 | - Kendall and Stuart donne coeff=2., mais coeff peut etre regle.
|
---|
| 648 | \endverbatim
|
---|
| 649 | */
|
---|
[220] | 650 | int GeneralFitData::GetMoMeMed(int var,double& mode,double& mean,double& median,
|
---|
[1110] | 651 | double min,double max,double coeff) const
|
---|
[220] | 652 | {
|
---|
| 653 | mode = mean = median = 0.;
|
---|
| 654 | if(mNData<=0) return -1;
|
---|
| 655 | int ix = var/10;
|
---|
| 656 | var = var%10;
|
---|
| 657 | if(var<0 || var>3) return -1;
|
---|
| 658 | if(var>=2 && (ix<0 || ix>=mNVar) ) return -1;
|
---|
| 659 | double* buff = new double[mNData];
|
---|
| 660 | int ntest = 0;
|
---|
| 661 | for(int i=0;i<mNData;i++) {
|
---|
| 662 | if( ! IsValid(i) ) continue;
|
---|
| 663 | double v;
|
---|
[958] | 664 | if(var==1) v = EVal(i);
|
---|
| 665 | else if(var==2) v = Absc(ix,i);
|
---|
| 666 | else if(var==3) v = EAbsc(ix,i);
|
---|
| 667 | else v = Val(i);
|
---|
[220] | 668 | if(min<max && (v<min || max<v)) continue;
|
---|
| 669 | buff[ntest] = v;
|
---|
| 670 | mean += v;
|
---|
| 671 | ntest++;
|
---|
| 672 | }
|
---|
| 673 | if(ntest==0) {
|
---|
| 674 | mean = 0.;
|
---|
| 675 | } else {
|
---|
| 676 | mean /= (double)ntest;
|
---|
| 677 | qsort(buff,(size_t) ntest,sizeof(double),qSort_Dble);
|
---|
| 678 | int im;
|
---|
| 679 | if(ntest%2==1) {
|
---|
| 680 | // nombre impair de points
|
---|
| 681 | im = ntest/2;
|
---|
| 682 | median = buff[im];
|
---|
| 683 | } else {
|
---|
| 684 | // nombre pair de points
|
---|
| 685 | im = (ntest-1)/2;
|
---|
| 686 | median = (buff[im]+buff[im+1])/2.;
|
---|
| 687 | }
|
---|
| 688 | mode = median - coeff*(mean-median);
|
---|
| 689 | }
|
---|
| 690 | delete [] buff;
|
---|
| 691 | return ntest;
|
---|
| 692 | }
|
---|
| 693 |
|
---|
[914] | 694 | /*!
|
---|
| 695 | Cf description ci-dessus ``GetMoMeMed''.
|
---|
| 696 | */
|
---|
[1110] | 697 | int GeneralFitData::GetMode(int var,double& mode,double min,double max,double coeff) const
|
---|
[220] | 698 | {
|
---|
| 699 | double mean,median;
|
---|
| 700 | return GetMoMeMed(var,mode,mean,median,min,max,coeff);
|
---|
| 701 | }
|
---|
| 702 |
|
---|
| 703 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[914] | 704 | /*!
|
---|
| 705 | Pour fiter un polynome de degre ``degre''. On fite
|
---|
[1204] | 706 | Y=f(X-xc) ou Y=Val et X=Absc(varx). Si ``ey'' est ``true''
|
---|
[914] | 707 | le fit prend en compte les erreurs stoquees dans EVal,
|
---|
| 708 | sinon fit sans erreurs. Le resultat du fit est retourne
|
---|
[1204] | 709 | dans le polynome ``pol''. On re-centre les abscisses X de ``xc''.
|
---|
[914] | 710 | \verbatim
|
---|
| 711 | Return:
|
---|
| 712 | - Res = le residu du fit
|
---|
| 713 | - -1 si degre<0
|
---|
| 714 | - -2 si probleme sur numero de variable X
|
---|
| 715 | - -4 si NDataGood<0
|
---|
[1204] | 716 | - -5 si nombre de data trouves differents de NDataGood
|
---|
[914] | 717 | \endverbatim
|
---|
| 718 | */
|
---|
[1204] | 719 | double GeneralFitData::PolFit(int varx,Poly& pol,int degre,bool ey,double xc) const
|
---|
[220] | 720 | {
|
---|
| 721 | if(degre<0) return -1.;
|
---|
| 722 | if(varx<0 || varx>=mNVar) return -2.;
|
---|
| 723 | if(mNDataGood<=0) return -4.;
|
---|
[938] | 724 | TVector<r_8> x(mNDataGood);
|
---|
| 725 | TVector<r_8> y(mNDataGood);
|
---|
| 726 | TVector<r_8> ey2(1);
|
---|
[220] | 727 | if(ey) ey2.Realloc(mNDataGood,true);
|
---|
| 728 | int ntest = 0;
|
---|
| 729 | for(int i=0;i<mNData;i++) {
|
---|
| 730 | if( ! IsValid(i) ) continue;
|
---|
| 731 | if(ntest>=mNDataGood) return -5.;
|
---|
[1204] | 732 | x(ntest) = Absc(varx,i) - xc;
|
---|
[220] | 733 | y(ntest) = Val(i);
|
---|
| 734 | if(ey) ey2(ntest) = EVal(i)*EVal(i);
|
---|
| 735 | ntest++;
|
---|
| 736 | }
|
---|
| 737 | double res = 0.;
|
---|
| 738 | if(ey) {
|
---|
[938] | 739 | TVector<r_8> errcoef(1);
|
---|
[220] | 740 | res = pol.Fit(x,y,ey2,degre,errcoef);
|
---|
| 741 | } else {
|
---|
| 742 | res = pol.Fit(x,y,degre);
|
---|
| 743 | }
|
---|
| 744 | return res;
|
---|
| 745 | }
|
---|
| 746 |
|
---|
[914] | 747 | /*!
|
---|
| 748 | Pour fiter un polynome de degre ``degre1''. On fite
|
---|
[1204] | 749 | Z=f(X-xc,Y-yc) ou Z=Val et X=Absc(varx) et Y=Absc(vary).
|
---|
[914] | 750 | Si ``ey'' est ``true'' le fit prend en compte les erreurs
|
---|
| 751 | stoquees dans EVal, sinon fit sans erreurs. Si ``degre2''
|
---|
| 752 | negatif, le fit determine un polynome en X,Y de degre
|
---|
| 753 | total ``degre`''. Si ``degre2'' positif ou nul, le fit
|
---|
| 754 | demande un fit de ``degre1'' pour la variable X et de degre
|
---|
| 755 | ``degre2'' sur la variable Y. Le resultat du fit est retourne
|
---|
[1204] | 756 | dans le polynome ``pol''. On re-centre les abscisses X de ``xc''
|
---|
| 757 | et Y de ``yc''.
|
---|
[914] | 758 | \verbatim
|
---|
| 759 | Return:
|
---|
| 760 | - Res = le residu du fit
|
---|
| 761 | - -1 si degre<0
|
---|
| 762 | - -2 si probleme sur numero de variable X
|
---|
| 763 | - -3 si probleme sur numero de variable Y
|
---|
| 764 | - -4 si NDataGood<0
|
---|
| 765 | - -5 si nombre de data trouves different de NDataGood
|
---|
| 766 | \endverbatim
|
---|
| 767 | */
|
---|
[1204] | 768 | double GeneralFitData::PolFit(int varx,int vary,Poly2& pol,int degre1,int degre2,bool ez
|
---|
| 769 | ,double xc,double yc) const
|
---|
[220] | 770 | {
|
---|
| 771 | if(degre1<0) return -1.;
|
---|
| 772 | if(varx<0 || varx>=mNVar) return -2.;
|
---|
| 773 | if(vary<0 || vary>=mNVar || vary==varx) return -3.;
|
---|
| 774 | if(mNDataGood<=0) return -4.;
|
---|
[938] | 775 | TVector<r_8> x(mNDataGood);
|
---|
| 776 | TVector<r_8> y(mNDataGood);
|
---|
| 777 | TVector<r_8> z(mNDataGood);
|
---|
| 778 | TVector<r_8> ez2(1);
|
---|
[220] | 779 | if(ez) ez2.Realloc(mNDataGood,true);
|
---|
| 780 | int ntest = 0;
|
---|
| 781 | for(int i=0;i<mNData;i++) {
|
---|
| 782 | if( ! IsValid(i) ) continue;
|
---|
| 783 | if(ntest>=mNDataGood) return -5.;
|
---|
[1204] | 784 | x(ntest) = Absc(varx,i) - xc;
|
---|
| 785 | y(ntest) = Absc(vary,i) - yc;
|
---|
[220] | 786 | z(ntest) = Val(i);
|
---|
| 787 | if(ez) ez2(ntest) = EVal(i)*EVal(i);
|
---|
| 788 | ntest++;
|
---|
| 789 | }
|
---|
| 790 | double res = 0.;
|
---|
| 791 | if(ez) {
|
---|
[938] | 792 | TVector<r_8> errcoef(1);
|
---|
[220] | 793 | if(degre2>0) res = pol.Fit(x,y,z,ez2,degre1,degre2,errcoef);
|
---|
| 794 | else res = pol.Fit(x,y,z,ez2,degre1,errcoef);
|
---|
| 795 | } else {
|
---|
| 796 | if(degre2>0) res = pol.Fit(x,y,z,degre1,degre2);
|
---|
| 797 | else res = pol.Fit(x,y,z,degre1);
|
---|
| 798 | }
|
---|
| 799 | return res;
|
---|
| 800 | }
|
---|
| 801 |
|
---|
| 802 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[914] | 803 | /*!
|
---|
| 804 | Retourne une classe contenant les residus du fit ``gfit''.
|
---|
| 805 | */
|
---|
[1110] | 806 | GeneralFitData GeneralFitData::FitResidus(GeneralFit& gfit) const
|
---|
[220] | 807 | {
|
---|
[307] | 808 | if(gfit.GetNVar()!=mNVar)
|
---|
| 809 | throw(SzMismatchError("GeneralFitData::FitResidus: size mismatch\n"));
|
---|
[220] | 810 | return gfit.DataResidus(true);
|
---|
| 811 | }
|
---|
| 812 |
|
---|
[914] | 813 | /*!
|
---|
| 814 | Retourne une classe contenant la function du fit ``gfit''.
|
---|
| 815 | */
|
---|
[1110] | 816 | GeneralFitData GeneralFitData::FitFunction(GeneralFit& gfit) const
|
---|
[220] | 817 | {
|
---|
[307] | 818 | if(gfit.GetNVar()!=mNVar)
|
---|
| 819 | throw(SzMismatchError("GeneralFitData::FitFunction: size mismatch\n"));
|
---|
[220] | 820 | return gfit.DataFunction(true);
|
---|
| 821 | }
|
---|
| 822 |
|
---|
| 823 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[914] | 824 | /*!
|
---|
| 825 | //
|
---|
| 826 | Retourne la donnee `n' dans le vecteur de double `ret'.
|
---|
| 827 | \verbatim
|
---|
| 828 | Par defaut, ret=NULL et le buffer interne de la classe est retourne
|
---|
| 829 | - Les donnees sont rangees dans l'ordre:
|
---|
| 830 | x0,x1,x2,... ; ex0,ex1,ex2,... ; y ; ey ; ok(0/1)
|
---|
| 831 | |<- NVar ->| + |<- NVar ->| + 1 + 1 + 1
|
---|
| 832 | Le vecteur ret a la taille 2*NVar+2+1
|
---|
| 833 | \endverbatim
|
---|
| 834 | */
|
---|
[220] | 835 | r_8* GeneralFitData::GetVec(int n, r_8* ret) const
|
---|
| 836 | {
|
---|
| 837 | int i;
|
---|
| 838 | if (ret == NULL) ret = BuffVar;
|
---|
| 839 | for(i=0; i<2*mNVar+3; i++) ret[i] = 0.;
|
---|
| 840 | if (n >= mNData) return(ret);
|
---|
| 841 |
|
---|
| 842 | memcpy(ret, mXP+n*mNVar, mNVar*sizeof(r_8));
|
---|
| 843 | if(mErrXP) memcpy(ret+mNVar, mErrXP+n*mNVar, mNVar*sizeof(r_8));
|
---|
| 844 | ret[2*mNVar] = mF[n];
|
---|
| 845 | ret[2*mNVar+1] = mErr[n];
|
---|
| 846 | ret[2*mNVar+2] = (double) mOK[n];
|
---|
| 847 | return(ret);
|
---|
| 848 | }
|
---|
| 849 |
|
---|
[914] | 850 | /*!
|
---|
| 851 | Retourne la donnee `n' dans le vecteur de float `ret'
|
---|
| 852 | (meme commentaires que pour GetVec).
|
---|
| 853 | */
|
---|
[220] | 854 | r_4* GeneralFitData::GetVecR4(int n, r_4* ret) const
|
---|
| 855 | {
|
---|
| 856 | if (ret == NULL) ret = BuffVarR4;
|
---|
| 857 | double *buff = new double[2*mNVar+3];
|
---|
| 858 | GetVec(n,buff);
|
---|
| 859 | for(int i=0;i<2*mNVar+3;i++) ret[i] = (float) buff[i];
|
---|
| 860 | delete [] buff;
|
---|
| 861 | return ret;
|
---|
| 862 | }
|
---|
| 863 |
|
---|
| 864 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
[490] | 865 | // ------- Implementation de l interface NTuple ---------
|
---|
| 866 |
|
---|
[914] | 867 | /*!
|
---|
| 868 | Retourne le nombre de ligne = NData() (pour interface NTuple)
|
---|
| 869 | */
|
---|
[490] | 870 | uint_4 GeneralFitData::NbLines() const
|
---|
[307] | 871 | {
|
---|
[490] | 872 | return(NData());
|
---|
[307] | 873 | }
|
---|
| 874 |
|
---|
[914] | 875 | /*!
|
---|
| 876 | Retourne le nombre de colonnes du ntuple equivalent:
|
---|
| 877 | \verbatim
|
---|
| 878 | Exemple: on a une fonction sur un espace a 4 dimensions:
|
---|
| 879 | "x0,x1,x2,x3 , ex0,ex1,ex2,ex3 , y, ey , ok"
|
---|
| 880 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
---|
| 881 | | | | | | | |
|
---|
| 882 | 0 nv-1 nv 2*nv-1 2*nv 2*nv+1 2*nv+2
|
---|
| 883 | soit 2*nvar+3 variables/colonnes.
|
---|
| 884 | \endverbatim
|
---|
| 885 | (pour interface NTuple)
|
---|
| 886 | */
|
---|
[490] | 887 | uint_4 GeneralFitData::NbColumns() const
|
---|
[307] | 888 | {
|
---|
[490] | 889 | return(2*NVar()+3);
|
---|
[307] | 890 | }
|
---|
| 891 |
|
---|
[914] | 892 | //! Pour interface NTuple
|
---|
[490] | 893 | r_8 * GeneralFitData::GetLineD(int n) const
|
---|
| 894 | {
|
---|
| 895 | return(GetVec(n,NULL));
|
---|
[307] | 896 | }
|
---|
| 897 |
|
---|
[914] | 898 | //! Pour interface NTuple
|
---|
[490] | 899 | r_8 GeneralFitData::GetCell(int n, int k) const
|
---|
| 900 | {
|
---|
| 901 | if(k<0 || k>=2*NVar()+3) return 0.;
|
---|
| 902 | r_8 * val = GetVec(n,NULL);
|
---|
| 903 | return val[k];
|
---|
[307] | 904 | }
|
---|
| 905 |
|
---|
[914] | 906 | //! Pour interface NTuple
|
---|
[490] | 907 | r_8 GeneralFitData::GetCell(int n, string const & nom) const
|
---|
[307] | 908 | {
|
---|
[490] | 909 | int k = ColumnIndex(nom);
|
---|
| 910 | return(GetCell(n,k));
|
---|
[307] | 911 | }
|
---|
| 912 |
|
---|
[914] | 913 | /*!
|
---|
| 914 | Retourne le minimum et le maximum de la variable `k' (pour interface NTuple).
|
---|
| 915 | */
|
---|
[490] | 916 | void GeneralFitData::GetMinMax(int k, double& min, double& max) const
|
---|
[307] | 917 | {
|
---|
[490] | 918 | int var;
|
---|
| 919 | if(k<0 || k>=2*NVar()+3) return;
|
---|
| 920 | else if(k<NVar()) var = 10*k+2; // Variable Xi
|
---|
| 921 | else if(k<2*NVar()) var = 10*(k-NVar())+3; // Variable EXi
|
---|
| 922 | else if(k==2*NVar()) var = 0; // Variable Y
|
---|
| 923 | else if(k==2*NVar()+1) var = 1; // Variable EY
|
---|
| 924 | else {min=0.; max=1.; return;} // Variable Ok
|
---|
| 925 | GetMnMx(var,min,max);
|
---|
| 926 | return;
|
---|
[307] | 927 | }
|
---|
| 928 |
|
---|
[914] | 929 | //! Pour interface NTuple
|
---|
[490] | 930 | void GeneralFitData::GetMinMax(string const & nom, double& min, double& max) const
|
---|
[307] | 931 | {
|
---|
[490] | 932 | int k = ColumnIndex(nom);
|
---|
| 933 | GetMinMax(k,min,max);
|
---|
| 934 | }
|
---|
| 935 |
|
---|
[914] | 936 | //! Pour interface NTuple
|
---|
[490] | 937 | int GeneralFitData::ColumnIndex(string const & nom) const
|
---|
| 938 | {
|
---|
| 939 | char str[64]; int k = -1;
|
---|
| 940 | strcpy(str,nom.c_str()); strip(str,'L',' ');
|
---|
| 941 | if(str[0]=='y') return 2*NVar();
|
---|
| 942 | if(str[0]=='o') return 2*NVar()+2;
|
---|
| 943 | if(str[0]=='x') {sscanf(str,"x%d",&k); return k;}
|
---|
| 944 | if(str[0]=='e')
|
---|
| 945 | if(str[1]=='y') return 2*NVar()+1;
|
---|
| 946 | else if(str[1]=='x') {sscanf(str,"ex%d",&k); return NVar()+k;}
|
---|
| 947 | return -1;
|
---|
| 948 | }
|
---|
| 949 |
|
---|
[914] | 950 | //! Pour interface NTuple
|
---|
[490] | 951 | string GeneralFitData::ColumnName(int k) const
|
---|
| 952 | {
|
---|
| 953 | if(k==2*NVar()) return string("y");
|
---|
| 954 | else if(k==2*NVar()+1) return string("ey");
|
---|
| 955 | else if(k==2*NVar()+2) return string("ok");
|
---|
| 956 | else if(k<0 || k>=2*NVar()+3) return string("");
|
---|
| 957 |
|
---|
| 958 | char str[64] = "";
|
---|
| 959 | if(k<NVar()) sprintf(str,"x%d",k);
|
---|
| 960 | else if(k<2*NVar()) sprintf(str,"ex%d",k-NVar());
|
---|
| 961 | return string(str);
|
---|
| 962 | }
|
---|
| 963 |
|
---|
[914] | 964 | /*!
|
---|
| 965 | Retourne une chaine de caracteres avec la declaration des noms de
|
---|
| 966 | variables. si "nomx!=NULL" , des instructions d'affectation
|
---|
| 967 | a partir d'un tableau "nomx[i]" sont ajoutees (pour interface NTuple).
|
---|
| 968 | */
|
---|
[490] | 969 | string GeneralFitData::VarList_C(const char* nomx) const
|
---|
| 970 | {
|
---|
| 971 | char buff[256];
|
---|
| 972 | string rets;
|
---|
| 973 | int i;
|
---|
| 974 | rets = "\ndouble";
|
---|
| 975 | for(i=0; i<mNVar; i++) {
|
---|
| 976 | sprintf(buff," x%d, ex%d",i,i);
|
---|
| 977 | rets += buff;
|
---|
| 978 | if(i!=mNVar-1) rets += ","; else rets += ";\n";
|
---|
| 979 | }
|
---|
| 980 | sprintf(buff,"\ndouble y, ey, ok;\n");
|
---|
| 981 | rets += buff;
|
---|
| 982 | if (nomx) {
|
---|
| 983 | for(i=0; i<mNVar; i++) {
|
---|
| 984 | sprintf(buff,"x%d=%s[%d];\n", i, nomx, i);
|
---|
| 985 | rets += buff;
|
---|
| 986 | }
|
---|
| 987 | for(i=0; i<mNVar; i++) {
|
---|
| 988 | sprintf(buff,"ex%d=%s[%d];\n", i, nomx, mNVar+i);
|
---|
| 989 | rets += buff;
|
---|
| 990 | }
|
---|
[1241] | 991 | sprintf(buff,"y=%s[%d];\ney=%s[%d];\nok=%s[%d];\n"
|
---|
| 992 | ,nomx,2*mNVar,nomx,2*mNVar+1,nomx,2*mNVar+2);
|
---|
| 993 | rets += buff;
|
---|
[490] | 994 | }
|
---|
| 995 |
|
---|
| 996 | return(rets);
|
---|
| 997 | }
|
---|
| 998 |
|
---|
[1204] | 999 |
|
---|
| 1000 | //! Compute errors according to specifications
|
---|
| 1001 | /*!
|
---|
| 1002 | \param val : value of the function
|
---|
| 1003 | \param err : value of the default error
|
---|
| 1004 | \param errtype : type of error according to enum FitErrType (def=DefaultError)
|
---|
| 1005 | \param errscale : scaling (or value) of the error (def=1.)
|
---|
| 1006 | \param errmin : minimum value of the error (def=0.)
|
---|
| 1007 | \param nozero : if true, do not return negative errors but
|
---|
| 1008 | set them to zero (def=false)
|
---|
| 1009 | \return : return the error computed according to specifications
|
---|
| 1010 | \verbatim
|
---|
| 1011 | - val is the value to be fitted ex: val = f(x,y,...)
|
---|
| 1012 | - err is the error by default we want to set.
|
---|
| 1013 | - errtype = DefaultError : errtmp = errscale*err
|
---|
| 1014 | errtype = ConstantError : errtmp = errscale
|
---|
| 1015 | errtype = SqrtError : errtmp = errscale*sqrt(|val|)
|
---|
| 1016 | errtype = ProporError : errtmp = errscale*|val|
|
---|
| 1017 | - errscale <=0 then errscale=1
|
---|
| 1018 | - errmin >=0 if errtmp>0 return max(errtmp,errmin)
|
---|
| 1019 | if errtmp<=0 return errtmp
|
---|
| 1020 | errmin <0 if errtmp>0 return max(errtmp,|errmin|)
|
---|
| 1021 | if errtmp<=0 return |errmin|
|
---|
| 1022 | \endverbatim
|
---|
| 1023 | */
|
---|
| 1024 | double GeneralFitData::ComputeError(double val,double err,FitErrType errtype
|
---|
| 1025 | ,double errscale,double errmin,bool nozero)
|
---|
| 1026 | {
|
---|
| 1027 | bool errminneg=false;
|
---|
| 1028 | if(errmin<0.) {errminneg=true; errmin*=-1.;}
|
---|
| 1029 | if(errscale<0.) errscale=1.;
|
---|
| 1030 |
|
---|
| 1031 | // Choix du type d'erreur
|
---|
| 1032 | if(errtype==ConstantError) err = errscale;
|
---|
| 1033 | else if(errtype==SqrtError) err = errscale*sqrt(fabs(val));
|
---|
| 1034 | else if(errtype==ProporError) err = errscale*fabs(val);
|
---|
| 1035 |
|
---|
| 1036 | // Gestion du minimum a partir de la valeur calculee precedemment "err"
|
---|
| 1037 | // Ex1: errmin=1., err=10. ==> 10.
|
---|
| 1038 | // err=0.5 ==> 1.
|
---|
| 1039 | // err=0. ==> 0.
|
---|
| 1040 | // err=-2. ==> -2.
|
---|
| 1041 | // Ex2: errmin=-1., err=10. ==> 10.
|
---|
| 1042 | // err=0.5 ==> 1.
|
---|
| 1043 | // err=0. ==> 1.
|
---|
| 1044 | // err=-2. ==> 11.
|
---|
| 1045 | if(err>0.) err = (err>errmin) ? err: errmin;
|
---|
| 1046 | else if(errminneg) err = errmin;
|
---|
| 1047 |
|
---|
| 1048 | // ne pas retourner d'erreurs negatives si demande
|
---|
| 1049 | if(nozero && err<0.) err=0.;
|
---|
| 1050 |
|
---|
| 1051 | return err;
|
---|
| 1052 | }
|
---|
| 1053 |
|
---|
[490] | 1054 | ///////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 1055 | // --------------------------------------------------------
|
---|
| 1056 | // Les objets delegues pour la gestion de persistance
|
---|
| 1057 | // --------------------------------------------------------
|
---|
| 1058 | ///////////////////////////////////////////////////////////
|
---|
| 1059 |
|
---|
| 1060 |
|
---|
[2344] | 1061 | DECL_TEMP_SPEC /* equivalent a template <> , pour SGI-CC en particulier */
|
---|
[490] | 1062 | void ObjFileIO<GeneralFitData>::ReadSelf(PInPersist& is)
|
---|
| 1063 | {
|
---|
[307] | 1064 | char strg[256];
|
---|
| 1065 |
|
---|
| 1066 | if(dobj==NULL) dobj=new GeneralFitData;
|
---|
| 1067 | else dobj->Delete();
|
---|
| 1068 |
|
---|
| 1069 | // Lecture entete
|
---|
| 1070 | is.GetLine(strg, 255);
|
---|
| 1071 |
|
---|
| 1072 | // Ecriture des valeurs de definitions
|
---|
| 1073 | int_4 nvar,ndatalloc,ndata,ndatagood;
|
---|
| 1074 | is.Get(nvar);
|
---|
| 1075 | is.Get(ndatalloc);
|
---|
| 1076 | is.Get(ndata);
|
---|
| 1077 | is.Get(ndatagood);
|
---|
| 1078 | is.Get(dobj->mOk_EXP);
|
---|
| 1079 | if(nvar<=0 || ndatalloc<=0 || ndata<=0 || ndatagood<0 || ndatalloc<ndata) return;
|
---|
| 1080 |
|
---|
| 1081 | // Allocation de la place (attention Alloc efface mNData,mNDataGood);
|
---|
| 1082 | dobj->Alloc(nvar,ndatalloc,-1);
|
---|
| 1083 | dobj->mNData = ndata;
|
---|
| 1084 | dobj->mNDataGood = ndatagood;
|
---|
| 1085 |
|
---|
| 1086 | // Lecture des datas
|
---|
| 1087 | is.GetLine(strg, 255);
|
---|
| 1088 | int blen = dobj->mNVar + 3;
|
---|
| 1089 | if(dobj->mOk_EXP) blen += dobj->mNVar;
|
---|
| 1090 | double *buff = new double[blen];
|
---|
| 1091 | for(int i=0;i<dobj->mNData;i++) {
|
---|
| 1092 | is.Get(buff, blen);
|
---|
| 1093 | int ip = i*dobj->mNVar;
|
---|
| 1094 | {for(int j=0;j<dobj->mNVar;j++) dobj->mXP[ip+j] = buff[j];}
|
---|
| 1095 | dobj->mF[i] = buff[dobj->mNVar];
|
---|
| 1096 | dobj->mErr[i] = buff[dobj->mNVar+1];
|
---|
| 1097 | dobj->mOK[i] = (uint_2)(buff[dobj->mNVar+2]+0.01);
|
---|
| 1098 | if(dobj->mOk_EXP) {for(int j=0;j<dobj->mNVar;j++)
|
---|
| 1099 | dobj->mErrXP[ip+j] = buff[dobj->mNVar+3+j];}
|
---|
| 1100 | }
|
---|
| 1101 | delete [] buff;
|
---|
| 1102 |
|
---|
| 1103 | return;
|
---|
| 1104 | }
|
---|
| 1105 |
|
---|
[2344] | 1106 | DECL_TEMP_SPEC /* equivalent a template <> , pour SGI-CC en particulier */
|
---|
[490] | 1107 | void ObjFileIO<GeneralFitData>::WriteSelf(POutPersist& os) const
|
---|
[307] | 1108 | {
|
---|
| 1109 | if (dobj == NULL) return;
|
---|
| 1110 | char strg[256];
|
---|
| 1111 |
|
---|
| 1112 | // Ecriture entete pour identifier facilement
|
---|
| 1113 | sprintf(strg,"GeneralFitData: NVar=%d NDataAlloc=%d NData=%d NDataGood=%d Ok_EXP=%d"
|
---|
| 1114 | ,dobj->mNVar,dobj->mNDataAlloc,dobj->mNData,dobj->mNDataGood,dobj->mOk_EXP);
|
---|
| 1115 | os.PutLine(strg);
|
---|
| 1116 |
|
---|
| 1117 | // Ecriture des valeurs de definitions
|
---|
| 1118 | os.Put(dobj->mNVar);
|
---|
| 1119 | os.Put(dobj->mNDataAlloc);
|
---|
| 1120 | os.Put(dobj->mNData);
|
---|
| 1121 | os.Put(dobj->mNDataGood);
|
---|
| 1122 | os.Put(dobj->mOk_EXP);
|
---|
| 1123 | if(dobj->mNVar<=0 || dobj->mNDataAlloc<=0 || dobj->mNData<=0 || dobj->mNDataGood<0) return;
|
---|
| 1124 |
|
---|
| 1125 | // Ecriture des datas (on n'ecrit que mNData / mNDataAlloc)
|
---|
| 1126 | sprintf(strg
|
---|
| 1127 | ,"GeneralFitData: Abscisses, Ordonnee, Erreur Ordonnee, Flag, Erreur Abscisses");
|
---|
| 1128 | os.PutLine(strg);
|
---|
| 1129 |
|
---|
| 1130 | int blen = dobj->mNVar + 3;
|
---|
| 1131 | if(dobj->mOk_EXP) blen += dobj->mNVar;
|
---|
| 1132 | double *buff = new double[blen];
|
---|
| 1133 | for(int i=0;i<dobj->mNData;i++) {
|
---|
| 1134 | {for(int j=0;j<dobj->mNVar;j++) buff[j] = dobj->Absc(j,i);}
|
---|
| 1135 | buff[dobj->mNVar] = dobj->Val(i);
|
---|
| 1136 | buff[dobj->mNVar+1] = dobj->EVal(i);
|
---|
| 1137 | buff[dobj->mNVar+2] = (double) dobj->IsValid(i);
|
---|
| 1138 | if(dobj->mOk_EXP) {for(int j=0;j<dobj->mNVar;j++) buff[dobj->mNVar+3+j] = dobj->EAbsc(j,i);}
|
---|
| 1139 | os.Put(buff, blen);
|
---|
| 1140 | }
|
---|
| 1141 | delete [] buff;
|
---|
| 1142 |
|
---|
| 1143 | return;
|
---|
| 1144 | }
|
---|
[490] | 1145 |
|
---|
| 1146 |
|
---|
| 1147 | #ifdef __CXX_PRAGMA_TEMPLATES__
|
---|
| 1148 | #pragma define_template ObjFileIO<GeneralFitData>
|
---|
| 1149 | #endif
|
---|
| 1150 |
|
---|
| 1151 | #if defined(ANSI_TEMPLATES) || defined(GNU_TEMPLATES)
|
---|
| 1152 | template class ObjFileIO<GeneralFitData>;
|
---|
| 1153 | #endif
|
---|